这个使用Arduino的自动收费站系统项目演示了如何使用Arduino Uno, RFID技术,IR传感器和伺服电机构建一个全自动收费站系统来处理车辆检测,支付处理和闸门控制-所有这些都无需人工干预。这是一个动手,初学者友好的项目,模仿现实世界的收费操作,并向您介绍集成传感器,执行器和识别系统与微控制器。
蓝牙低功耗(BLE)设备广泛用于环境监测,但将其数据传输到云端通常需要复杂的sdk、网关或专有平台。在本教程中,我们演示了一个简单而灵活的替代方案:使用BleuIO作为USB BLE网关将BLE广告数据直接发送到Arduino Cloud。
我在创客空间、学术实验室和创新项目中指导了数千名学生,我反复看到了同样的挑战。学生们对机器人、电子和人工智能感到兴奋,但他们的学习是分散的。他们在没有硬件的情况下编码,在不理解逻辑的情况下组装工具包,在没有现实环境的情况下学习理论。
超声波模块的共振频率可以高于或低于标称频率。使用Arduino UNO,您可以在该范围内生成频率并检查接收器的电压。使用“OLD”IDE的绘图仪,您可以轻松找到最终绘图的最大值。这是您需要的硬件连接:将引脚9和10 (OC1A和OC1B)连接到发送器,将接收器信号连接到整流二极管,并将直流值连接到模拟输入A0。
像《钢铁侠》这样的电影让我们梦想着智能助手和只需挥挥手就能控制设备等技术。当时,这一切听起来都很科幻,但现在我们离实现它越来越近了。传感器越来越智能,处理器几乎可以适应任何东西,机器学习也越来越智能。所有这些都激发了我的灵感,让我设计了一种可穿戴的魔杖,它能让我们用手做出手势,控制设备。
作为约翰布朗大学嵌入式系统课程的期末项目的一部分,这个项目的目标是创建一个基于德州仪器MSP430G2553的视频游戏机,该游戏机使用多个外设来控制其中的三个游戏。这样做是为了通过裸机方法(在C中,因为汇编需要更长的时间才能工作)最大化使用低端平台,而不依赖于任何预先存在的库。
去年,一个ME 461小组的Segbot项目专注于自适应平衡,并没有明确使用Segbot动态的完整模型;这个项目的目标是基于模型的控制器设计和轨迹跟踪,以及自平衡。我们推导出Segbot的动态模型,对其进行线性化,并支持游戏控制器的实时控制。
这个项目构成了伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校ME461:机械系统计算机控制的最终产品。该项目的主要课题是一个多用途机器人,配备了机载传感器,包括轮式编码器、IMU距离传感器等,以及德州仪器的F28379D发射台板,更大的项目目标是使用机器人完成给定的任务,或使用传感器和控制器来设计新型机器人功能。
狗被广泛认为是人类最好的朋友,这是有充分理由的——它们忠诚,和它们一起玩很有趣,而且会认真地听命令。但任何养过狗或照顾过狗的人都知道,照顾狗是一项繁重的工作。他们总是需要食物和水。即使在极热或极冷的天气里,它们也需要持续的散步。如果有一种方法可以获得狗的所有好处而没有缺点就好了!
Arduino保持其通常的作用:读取传感器,运行逻辑,并通过串行端口发送纯文本。TinyTTS通过一个3.5 毫米的音频插孔接收这些文本,然后自己生成语音。没有网络,没有带音频文件的SD卡,没有编解码器。
探讨湿法脱硫系统中石灰石品质对石膏白度的影响 。对湿法脱硫系统的运行情况进行现场试验和数据收集 ,分析石膏白度与石灰石白度之间的关联性。研究发现 ,在一定条件下 ,脱硫系统中石膏白度与石灰石白度存在正相关关系。该研究对于湿法脱硫系统的优化运行和石膏产品质量提升具有一定的参考和实践意义 , 也为湿法脱硫工艺中进行石膏高品质综合利用提供了数据支持。
较为详细地介绍了采用CAN现场总线技术在某水下航行器上构建高速实时网络的实现过程和相关技术 , 以及其高层通信协议的编制 ,该网络系统的成功实现为未来水下航行器的全数字化做了有意义的前期探索。
我们的团队开发了一款自动寻光机器人汽车,旨在探测和导航光源。该系统采用四方向光敏传感器阵列,通过内置微控制器进行实时处理,以演示基于传感器的决策和控制。
为解决300 MW煤粉炉空预器因硫酸氢铵(NH4HS04)沉积导致的堵塞问题 ,设计了一种基于原有热力系统的高温高压水冲洗装置 。该装置通过邻机辅助蒸汽加热除氧水至120~160 ℃ ,利用电动给水泵加压至2. 0~4. 5 Mpa ,对空预器冷/热端蓄热元件实施交替冲洗 ,结合设备动态间隙优化设计避免运行干涉 。工业应用结果表明:该电厂#1机组冲洗后空预器烟气侧压差降低62. 5%~65. 5% ,硫酸氢铵清除效率达92. 3%;单次冲洗成本4. 0万元 , 较外委高压冷水冲洗方案节省费用26万元/次 。截至2024年12月 ,该技术在4台锅炉累计应用11次 ,创造直接经济效益286万元。其“以热融盐—高压剥离”协同机制为热力设备堵塞治理提供了高效低成本的解决方案。
现代物联网应用需要可靠的实时图像流功能,用于从安全监控到远程监控的应用。虽然基于wifi的解决方案很常见,但它们往往存在信号不稳定和范围有限的问题。该项目演示了如何使用内置以太网功能的W6300-EVB-PICO2微控制器构建强大的以太网供电摄像机系统,使用HTTP和MQTT协议将实时图像流式传输到Adafruit IO,以实现最大的灵活性和可靠性。